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taoyulun木蟲(chóng) (正式寫(xiě)手)
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NATURE Vol 441,4 May 2006 ---如何用紅外光譜分析導(dǎo)電物質(zhì)的能級(jí)?
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如何用紅外光譜分析導(dǎo)電物質(zhì)的能級(jí)? 基本知識(shí):近紅外線 (NIR, IR-A DIN):波長(zhǎng)在0.75-1.4微米,以水的吸收來(lái)定義,由于在二氧化硅玻璃中的低衰減率,通常使用在光纖通信中。在這個(gè)區(qū)域的波長(zhǎng)對(duì)影像的增強(qiáng)非常敏銳。例如,包括夜視設(shè)備,像是夜視鏡。 短波長(zhǎng)紅外線 (SWIR, IR-B DIN):1.4-3微米,水的吸收在1,450納米顯著的增加。1,530至1,560納米是主導(dǎo)遠(yuǎn)距離通信的主要光譜區(qū)域。 中波長(zhǎng)紅外線 (MWIR, IR-C DIN) 也稱為中紅外線:波長(zhǎng)在3-8微米。被動(dòng)式的紅外線追熱導(dǎo)向?qū)椉夹g(shù)在設(shè)計(jì)上就是使用3-5微米波段的大氣窗口來(lái)工作,對(duì)飛機(jī)紅外線標(biāo)識(shí)的歸航,通常是針對(duì)飛機(jī)引擎排放的羽流。 長(zhǎng)波長(zhǎng)紅外線 (LWIR, IR-C DIN):8-15微米。這是"熱成像"的區(qū)域,在這個(gè)波段的傳感器不需要其他的光或外部熱源,例如太陽(yáng)、月球或紅外燈,就可以獲得完整的熱排放量的被動(dòng)影像。前視性紅外線(FLIR)系統(tǒng)使用這個(gè)區(qū)域的頻譜。,有時(shí)也會(huì)被歸類(lèi)為"遠(yuǎn)紅外線" 遠(yuǎn)紅外線 (FIR):15-1,000微米 (參見(jiàn)遠(yuǎn)紅外線雷射)。 NIR和SWIR有時(shí)被稱為"反射紅外線",而MWIR和LWIR有時(shí)被稱為"熱紅外線",這是基于黑體輻射曲線的特性,典型的'熱'物體,像是排氣管,同樣的物體通常在MW的波段會(huì)比在LW波段下來(lái)得更為明亮。 [編輯] 傳感器回應(yīng)分類(lèi)方案 部分紅外線區(qū)域的大氣層穿透圖。近紅外線 | (Near Infra-red, NIR)| 700~ 2,000nm | 0.7~2 MICRON 中紅外線 | (Middle Infra-red, MIR)| 3,000~ 5,000nm | 3~5 MICRON 遠(yuǎn)紅外線 | (Far Infra-red, FIR)| 8,000~14,000nm | 8~14 MICRON 具體到:NATURE|Vol 441|4 May 2006 ---Metallic transport in polyaniline 文獻(xiàn)中有具體的計(jì)算方法,但是不知道是如何測(cè)試的? ![]() ![]() Optical reflectance spectra were measured between 0.04 and 6.2 eV using two different spectrometers. Infrared reflectance in the range 0.04–0.5 eV was measured with a Mattson 5000 Fourier transform interferometer (FTIR),while a Varian Cary 5E spectrophotometer covered the spectral range 0.4–6.2 eV. A gold mirror was used as the reference in the infrared range, and an aluminium mirror was used in the visible-ultraviolet range. Figure 3 | Optical spectra of high-conductivity PANI-CSA. a, Reflectance spectra, R(q) (solid line shown as ‘Exp.’). The Hagen-Rubens approximation (H-R, red dotted line) provides an excellent fit to R(q) in the far-infrared. The inset shows R(q) below 2,000 cm21 with an expanded scale. b, Frequency dependent conductivity, j(q) (solid line), as obtained from Kramers-Kronig analysis of R(q). The red dotted line represents the theoretical fit by the Drude model, jD(q) ¼ (qp 2 t/4p)(1 þ q2t2)21, with qp ¼ 10,500 cm21 and t ¼ 2.2 £ 10214 s, whereas the blue dotted line corresponds to the interchain contribution to j(q). c, The real part of the dielectric function, 11(q) (solid curve). The red dotted line represents the theoretical fit by the Drude model, 11D(q) ¼ 11 2 qp 2 t2(1 þ q2t2)21, using the same parameters as in Fig. 3b. |

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